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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) bhfKhXh8  
应用示例简述 w7\ \m9  
1. 系统细节 wARd^Iw  
 光源 X2P8Zq=%a  
— 高斯激光束 ]IDhE{  
 组件 :SZi4:4-J8  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 "1p, r&}  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 OL@$RTh  
 探测器 DV*e.Y>  
— 视觉感知的仿真 *w6F0>u  
— 高帽,转换效率,信噪比 wX!0KxR/Z  
 建模/设计 u_o] \D~  
— 场追迹: (I{+ %  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 muhu` k`C  
{Wr5F9q  
2. 系统说明 a,n#E!zT?w  
TpHzf3.I  
tU>7 jo[-p  
NZ+TTMv  
3. 建模&设计结果 20:![/7:!  
/U6ry'  
不同真实傅里叶透镜的结果: ' wp _U /  
QVl"l'e8  
w(*},  
gTd r  
4. 总结 dMI G2log  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Q*e\I8R}  
EK\xc'6M  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 L;6{0b58 $  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 $9W,1wg  
)d{fDwrx1  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 mKUm*m#<R  
X"jtPYCpV{  
应用示例详细内容 e=_Ng j)  
/U0,%  
系统参数 u!t<2`:h  
L9!\\U  
1. 该应用实例的内容 KvO5-g  
#f_.  
*{O[}  
s+h}O}RV  
o,/wE  
2. 仿真任务  e `K{  
0Ld"df*  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 6yC4rX!a  
ROO@EQ#`Z  
3. 参数:准直输入光源 VWk{?*Dp  
EQ>@K-R  
{??bJRT  
jZiz 0[  
4. 参数:SLM透射函数 h" f_T [  
lx> ."rW  
h:KEhj\d?  
5. 由理想系统到实际系统 a/[)A _-  
$KS!vS7  
fGWXUJ  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 a&7uRR26  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 HK VtO%&  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 }q,dJE  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 f*Os~@K  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 oFsV0 {x%)  
bYr*rEcA  
RSnBG"  
((=T E  
=VV><^uzdY  
应用示例详细内容 +fQJ#?N2n  
wEQZ9?\  
仿真&结果 dfh 1^Go  
h-DHIk3/  
1. VirtualLab中SLM的仿真 dk0} q6~  
0g#xQzE  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 s&XL{FE  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 |OuIQhoE  
 为优化计算加入一个旋转平面 oqzWL~  
,Kt51vGi  
M(n@ytz  
jsP+,brO  
2. 参数:双凸球面透镜 ')Y1c O  
]<S{3F=  
#$}A$sm  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 AS'+p%(  
 由于对称形状,前后焦距一致。 yI^7sf7k  
 参数是对应波长532nm。 Fh/sD?  
 透镜材料N-BK7。 yD@1H(yM  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 {BgJ=0g?  
ph~BxK )i6  
#7KR`H  
 R*r"};  
3$.#\*s_4  
R iFUa $  
3. 结果:双凸球面透镜 DWN9_*{  
 GInw7  
5Vai0Qfcu:  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 8s %YudW  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 "8~PfLJ+  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 0%)T]SDS  
e0j4t-lL  
}daU/  
0 ZSn r+  
kI2+&  
4. 参数:优化球面透镜 YOUB%N9+  
OL_jU2,fv  
:zNNtv iA  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 :}-?X\|\  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 mu5r4W47  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 6;wKL?snO  
 透镜材料同样为N-BK7。 -!K&\hEjj  
T|0d2aa  
Ijk hV  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 H!>>|6OPF  
wuW{ 2+)B  
@4]{ZUV  
d24_,o\_  
5. 结果:优化的球面透镜 #on ,;QN  
A(n#k&W1fZ  
1N<n)>X4  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 }D.\2x(J  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 eN\+  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 >s1?rC  
N;k)>  
tU *`X(;  
'+3C2!  
6. 参数:非球面透镜 rm-;Z<  
tGzp= PyA  
B< HN$/  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 [rL 8L6,!  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 B^/k`h6J  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 lJdYR'/Wd  
U3` ?Z`i(  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 `uZMln @  
$15H_X*!  
L u'<4 R  
0s\ -iub=d  
g-1j#V`5  
7. 结果:非球面透镜 5&O%0`t  
mx UyD[|  
pLys%1hg  
 生成期望的高帽光束形状。 vU]n0)<KB  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 gS@<sO$d>  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 7#NHPn  
~*9Ue@  
I)s_f5'  
`w`F-ke]I  
l2}X\N&q  
8. 总结  ST0TWE'  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Pai8r%Zfu  
i]L=M 5^C  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 iz{TSU  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 (|rf>=B+H  
. UH'U\M  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 hUuKkUR+Ir  
xR|^{y9n  
扩展阅读 e-[PuJ  
k7;i^$@c  
扩展阅读 \=]`X2Ld  
 开始视频 'W>y v  
-     光路图介绍 3vjOfr`  
 该应用示例相关文件: ?Zsh\^k.g  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 DvB{N`COd  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
XgM&0lVT  
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